- Hvordan beregne varmesystemet på gassflasker
- Grunnleggende regler for oppvarming av et hus med gassflasker.
- Hva kan være gassoppvarming
- Vannoppvarming
- Luft (konvektor) oppvarming
- Vi rekonfigurerer gulvvarmegeneratoren
- Typer propankjeler
- Funksjoner av enkeltkretsenheter
- Nyanser av dobbeltkretsprodukter
- Hvordan kondenseringsenheter fungerer
- Prinsippet for drift og arrangement av gasskjeler
- Beregning av kostnader for en autonom gassoppvarmingsenhet
- Førstegangsutstyr og oppsettskostnader
- Gasskostnader for oppvarming av et privat hus
- Hvordan slå på gasskonvektoren
- Prinsippet for drift av en lagringsgasskjele
- Teoretisk del
- Fordeler med gassballongoppvarming hjemme
Hvordan beregne varmesystemet på gassflasker
For å forstå praktiskheten og effektiviteten til dette varmesystemet, er det nødvendig å utføre foreløpige beregninger og svare på et viktig spørsmål: hvor lenge varer en sylinder?
Sekvensen for beregningen, basert på gjennomsnittsavlesningene:
- Kjelens effekt skal tilsvare 1 kW energi per 10 m2 av rommet. For et privat hus med et samlet areal på opptil 100 m2, er det nødvendig å kjøpe en gasskjele med en kapasitet på minst 10 kW.Installasjon av varmeradiatorer, i stedet for vanlige flerseksjonsbatterier, vil bidra til raskere varmeoverføring gjennom hele husets område.
- For gasskjelen beskrevet ovenfor vil det kreves minst 0,86 kg/t flytende gass, gitt at virkningsgraden til kjelen skal være minst 90 %.
- Fyringssesongen tar vanligvis ikke mer enn 6 måneder, noen ganger 7 (hvis april er for kald). 7 måneder - 5040 timer. Selvfølgelig vil ikke kjelen fungere med samme kraft hele denne tiden; for større effektivitet bør driftsmodusene veksles.
- 1 sylinder med en kapasitet på 50 liter rommer 21,2 kg flytende gass. En beregning er gjort: 5040 multipliseres med 0,86 kg / t og den resulterende verdien deles med 21,2 kg gass. Sluttverdien (avrundet ned) er 204 sylindre for hele fyringssesongen. Dette tallet vil være enda høyere hvis det brukes produkter på 27 liter i stedet for sylindere med en kapasitet på 50 liter.
Slike beregninger er veldig overfladiske, fordi ingen bruker vil konstant holde gasskjelen i full effektmodus. Men basert på disse verdiene, som også skal multipliseres med prisen på gass (legg til mer transport og fylling av sylindere), kan du bestemme om du vil installere et gassballongvarmesystem.
Grunnleggende regler for oppvarming av et hus med gassflasker.
For å korrekt beregne hvor mye en gasskjele vil forbruke gass fra sylindere, er det nødvendig å kjenne området til det oppvarmede rommet og varmetapet i rommet. Vinduer bør isoleres for å redusere varmetapet. isolere veggene. tak og fundamenter. Uten disse dataene er eventuelle beregninger ikke relevante.For å varme opp et standard murhus med et areal på ca. 50 kvadratmeter, trengs for eksempel 2-4 sylindre på 5 liter per måned.
Grunnleggende regler for bruk av gassflasker ved oppvarming av et hus med gassflasker:
- For utskifting og inspeksjon av sylindere skal det gis fri tilgang til disse.
- Gassflasker må ikke installeres liggende, og de må ikke falle.
- Avstanden fra det elektriske apparatet (elektrisk bryter) eller gasskomfyren til sylindrene skal være minst en meter.
- Det er forbudt å lede gass (inkludert plassering av gassflasker) i kjeller eller kjeller.
Viktig! Av sikkerhetsmessige årsaker fylles gassflasker til maksimalt 85 %. Dette skyldes det faktum at ved oppvarming utvider gassen seg og trykket i sylindrenes indre øker, noe som kan føre til en eksplosjon. Det er strengt forbudt at direkte sollys faller på gassflasker, og flasker må ikke oppbevares i varme rom (for eksempel et badehus)
Det er strengt forbudt at direkte sollys faller på gassflasker, og flasker bør ikke oppbevares i varme rom (for eksempel et badehus).
Gassflasker kan fylles med tre typer gasser:
- Teknisk butan er merket - B;
- En blanding av propan og teknisk sommerbutan er merket - SPBTL;
- En blanding av propan og vinterteknisk butan - SPBTZ.
Oppvarming av huset med gassflasker, det er ønskelig å bruke en blanding av propan og vinterteknisk butan.
Fordelene med en gasskjele på flaskegass inkluderer følgende faktorer:
- Miljøvennlighet - det brukes miljøvennlig drivstoff,
- Autonomi (sammenlignet med fastbrenselkjeler),
- Bekvemmelighet og brukervennlighet.
Samtidig har denne typen oppvarming en betydelig ulempe - kostnaden for flaskegass.
Det må huskes at en gasskjele ikke bare vil kunne varme opp huset ditt, men vil gi deg varmt vann, i dette tilfellet er det nødvendig å installere en dobbelkrets gasskjele.
Viktig! Installasjon av alt gassutstyr må utføres av høyt kvalifiserte spesialister med passende tillatelser og lisenser. Bruk av gassflasker er en effektiv måte å varme opp på. Å bruke gassflasker er en effektiv måte å varme på
Å bruke gassflasker er en effektiv måte å varme på
Enhver metode kan brukes til å effektivt varme opp et privat hus. Praksis viser at naturgass er det mest effektive drivstoffet. Hvis motorveien ikke går til landsbyene, er det alltid mulig å varme opp huset med gassflasker, omtaler som snakker om deres effektivitet og tilgjengelighet.
Før direkte installasjon av denne typen oppvarming, bør du rådføre deg med fagfolk. De vil hjelpe deg med å velge riktig alternativ basert på den spesifikke saken. En konsultasjon av denne typen vil ikke bare gi teoretisk kunnskap, men vil også tillate deg å organisere effektiv oppvarming av et privat hus.
Hva kan være gassoppvarming
To typer gass kan brukes til oppvarming - hovedgass og flytende. Hovedgass under et visst trykk tilføres gjennom rør til forbrukere. Det er et enkelt sentralisert system. Flytende gass kan tilføres i sylindere med forskjellig kapasitet, men vanligvis i 50 liter. Det helles også i gassholdere - spesielle forseglede beholdere for lagring av denne typen drivstoff.
Et omtrentlig bilde av kostnadene ved oppvarming med forskjellige typer drivstoff
Billigere oppvarming - ved bruk av nettgass (uten tilkobling), er bruken av flytende gass bare litt billigere enn bruken av flytende brensel. Dette er generell statistikk, men spesifikt er det nødvendig å telle for hver region - prisene varierer betydelig.
Vannoppvarming
Tradisjonelt lager de i private hus et vannvarmesystem. Det består av:
- en varmekilde - i dette tilfellet - en gasskjele;
- oppvarming radiatorer;
- rør - kobler kjelen og radiatorer;
- kjølevæske - vann eller ikke-frysende væske som beveger seg gjennom systemet, overfører varme fra kjelen Vanngassoppvarmingsordning for et privat hus.

Dette er den mest generelle beskrivelsen av vanngassvarmesystemet til et privat hus, fordi det fortsatt er mange tilleggselementer som sikrer drift og sikkerhet. Men skjematisk er dette hovedkomponentene. I disse systemene kan varmekjeler være på naturgass eller flytende gass. Noen modeller av gulvkjeler kan fungere med disse to drivstofftypene, og det er de som ikke engang krever utskifting av brenner.
Luft (konvektor) oppvarming
I tillegg kan flytende gass også brukes som drivstoff for spesielle konvektorer. I dette tilfellet oppvarmes lokalene med oppvarmet luft, henholdsvis oppvarming - luft. For ikke så lenge siden dukket det opp konvektorer på markedet som kan operere på flytende gass. De krever omkonfigurering, men kan fungere på denne typen drivstoff.
Gasskonvektorer er bra hvis du raskt skal øke temperaturen i rommet.De begynner å varme opp rommet umiddelbart etter at de er slått på, men de stopper også raskt oppvarmingen - så snart de slår seg av. En annen ulempe er at de tørker luften og brenner ut oksygen. Derfor er det nødvendig med god ventilasjon i rommet, men det er ikke nødvendig å installere radiatorer og bygge en rørledning. Så dette alternativet har sine fordeler.
Vi rekonfigurerer gulvvarmegeneratoren
Ikke-flyktige kjeler av AOGV-typen, utstyrt med automatisk utstyr av 630 SIT- og 710 MiniSIT-seriene, omdannes til flytende gass på lignende måte som veggmonterte "brødre". Overgangen gjøres i 2 trinn - installasjon av nye dyser og påfølgende trykkjustering.

Brenneren på de fleste aggregater fjernes sammen med monteringsplate og sikkerhetsautomatikk
Vi vil ikke vurdere demontering og demontering av brenneren - dette emnet er diskutert i detalj i publikasjonen om rengjøring av gassvarmer. Installer dysene fra LPG-settet og fortsett til innstillingen:
- Fjern den øverste plasthetten fra 630 SIT-ventilen. På høyre side finner du skruen for å justere trykket på drivstoffet som tilføres hovedbrenneren.
- Det er 2 beslag på venstre ende av automatiseringsenheten. Koble trykkmåleren til det øvre grenrøret, etter at du har skrudd ut pluggen.
- Tenn kjelen og sett brenneren til maksimal modus ved å sette strømstyringsskiven til tallet "7".
- Ved å vri skruen med klokken øker du trykket på propanblandingen til ønsket verdi (vanligvis 26-28 mbar).
Tennflammen reguleres av en liten skrue plassert på det øvre planet av automatikken (se bilde). Reduser intensiteten av brenningen, men ikke overdriv, ellers vil veken gå ut av vindkastene fra skorsteinen.Tilsvarende justeres trykket i gasskonvektorer utstyrt med 710 MiniSIT og 630 SIT ventiler.
Typer propankjeler
Det finnes tre typer enheter på markedet for husholdningsapparater. Disse er enkrets, dobbeltkrets og kondenserende kjeler. De utfører lignende oppgaver, men er forskjellige i prinsippet om enhet og funksjonalitet.
Funksjoner av enkeltkretsenheter
En kjele med én krets er kun beregnet for romoppvarming og plasseres vanligvis der vannoppvarming løses på en alternativ måte.

Kostnaden for enkeltkretskjeler er litt lavere enn for lignende enheter med to kretser. Dette skyldes det faktum at utstyret kun utfører en snevert fokusert funksjon - oppvarming av hjemmet.
Modulen er utstyrt med et lukket forbrenningskammer, og under drift blir kjeleflammen beriket med oksygen som kommer fra rommet hvor utstyret er plassert. Materialene som brukes under forbrenningsprosessen, slippes ut til gaten gjennom en vertikal skorstein, spesielt utstyrt for dette formålet.
Nyanser av dobbeltkretsprodukter
Enheter utstyrt med to kretser varmer effektivt boliger av alle størrelser og gir husholdninger varmt vann. Kjølevæsken varmes opp av to brennere, antent med en tenner utstyrt med et innebygd system av piezoelektriske elementer.
Når flammen tenner, aktiveres temperatursensoren. Ved å nå visse indikatorer gir den et signal til automatikken, og tilgangen til forbrenningskammeret er dekket.

Hvis enheten har et lukket forbrenningskammer, for korrekt drift og rettidig fjerning av forbrenningsprodukter, er det nødvendig å utstyre en koaksial skorstein med tvungen trekk.Denne utformingen vil sikre en jevn strøm av oksygen til veken og sikre stabil forbrenning.
Avfallsmaterialer og sure urenheter forlater rommet gjennom en skorstein eller gjennom et ventilasjonsuttak.
Hvordan kondenseringsenheter fungerer
En kjele av kondenserende type leverer både oppvarming og varmtvann til husholdningsformål til stuen, men den gjør dette på en litt annen måte enn en dobbeltkrets. I kondenseringsanordningen varmes kaldt vann, en gang i varmeveksleren, opp av brenneren og varmluften.

Den kondenserende kjelen tilhører høyteknologiske typer utstyr og bruker drivstoff svært økonomisk. Røykgasstemperaturen ved brenneren er 40°C og virkningsgraden når 97 %. Samtidig overstiger ikke varmetapet 0,5 %
Deretter går halvparten av væsken inn i kommunikasjonen til varmesystemet, og den andre halvdelen går inn i kranene for vask, vask og andre husholdningsbehov. Etter å ha gått gjennom en hel syklus, går vannet fra radiatoren tilbake til varmeveksleren og hele prosedyren gjentas igjen.
Prinsippet for drift og arrangement av gasskjeler
En gasskjele er en veggmontert eller gulvstående enhet, hovedsakelig av rektangulær-parallellepipedum, som genererer energi under forbrenning av brensel og dermed sikrer funksjonen til varme- og varmtvannsforsyningssystem.
Generelt består kjelen av følgende elementer:
1. Bolig;
2. Brenner;
3. Varmeveksler;
4. Sirkulasjonspumpe;
5. Filial for produkter av forbrenning;
6. Blokk av kontroll og styring.
Avhengig av designet fungerer kjelen i en av flere moduser - i henhold til et forenklet skjema: gass tilføres brenneren, som slås på av et piezoelektrisk element eller elektrisitet; drivstoffet antennes og varmer opp kjølevæsken gjennom varmeveksleren; sistnevnte, ved hjelp av en pumpe, tvangssirkuleres i varmesystemet.
Under drift spilles en viktig rolle av sikkerhetssystemer som forhindrer overoppheting, frysing, gasslekkasje, pumpeblokkering og andre problemer.
Det er individuelle funksjoner i driften av enhetene. I varianten med en 2-krets modell er det i tillegg arrangert varmtvannsforsyning. I tilfelle av en åpen brannboks fjernes forbrenningsprodukter gjennom skorsteinen, med et lukket kammer - gjennom et koaksialrør. I kondenseringsmodeller brukes også dampenergi.
Beregning av kostnader for en autonom gassoppvarmingsenhet
Ved å sammenligne hvilke av typene varmesystemer som vil være minst kostbare, må du først være oppmerksom på forbruket av flytende gass til oppvarming. Det er tilrådelig å sammenligne de kommende kostnadene med lignende kostnader for andre typer drivstoff og bestemme hvilket alternativ som vil være mer lønnsomt.
Førstegangsutstyr og oppsettskostnader
Kostnaden for å kjøpe utstyr og installere et autonomt oppvarmingssystem for flytende gass i hjemmet ditt kan variere litt i forskjellige boligregioner. Men generelt sett, sammenlignet med tilkobling til hovedgassrørledningen, vil forskjellen i kostnad være ubetydelig.Det blir dyrere bare hvis du ikke bruker sylindere, men en bensintank med et volum på flere kubikkmeter. Kostnaden vil være mer enn 300 000 rubler.
Det er også nesten likeverdig i kostnader å utstyre lokaler for kjeler som bruker LPG, sammenlignet med de som går på diesel. I følge anmeldelser krever oppvarming med flytende gass bare høyere startkostnader når det fungerer som et alternativ til fast brensel eller elektrisk oppvarming. Men i løpet av videre drift, investert i oppvarming privat hus med flytende gass midlene vil gradvis betale seg på grunn av lønnsomheten til denne typen drivstoff.
Gasskostnader for oppvarming av et privat hus
For noen år siden kostet en propan-butanblanding mye mer enn hovedgass (metan), men over tid synker prisforskjellen mellom dem. Derfor viser de relative indikatorene for kostnadene og forbruket av flytende gass for oppvarming muligheten for å bruke denne energibæreren.
Spesifikk forbrenningsvarme, mJ
Den enkleste måten å bestemme det reelle forbruket av flytende gass for oppvarming av et hus er å korrelere gassmassen i en sylinder med de teknologiske egenskapene til oppvarmingsutstyr. I dette tilfellet er det mer praktisk å beregne strømningshastigheten nøyaktig etter masse, siden volumet (i liter) avhenger av tettheten og den prosentvise sammensetningen av propan-butanblandingen som pumpes inn i sylinderen.
En standard 50-liters sylinder er fylt med 35-40 liter LPG, som målt i masse gir et gjennomsnitt på 22 kg gass.
La oss analysere et spesifikt eksempel for å bestemme den nødvendige mengden flytende gass i sylindere for oppvarming av et hus med et areal på 100 m²:
- For oppvarming av det angitte området vil det være nødvendig (i henhold til maksimale standarder) 10 kW varmeenergi;
- Kjelen fungerer imidlertid ikke konstant i maksimal modus, og dens gjennomsnittlige belastningsfaktor kan tas som 0,5. Så vi trenger 5 kW;
- Med en brennverdi av flytende gass på 46 mJ / kg, vil ca 0,1 kg LPG per time bli forbrukt for å produsere 1 kW varmeenergi, og 0,5 kg LPG vil være nødvendig for 5 kW;
- 12 kg, eller nesten halvparten av sylinderen, vil bli forbrukt per dag;
- Det månedlige forbruket av flytende gass for kontinuerlig oppvarming av huset vil være ca. 13-15 sylindre.

Volumet på gasstanken kan være nok til å drive varmesystemet gjennom hele sesongen
Hva blir forbruket hvis du ikke bruker sylindere, men pumper drivstoff inn i en bensintank? Hvor ofte må du ringe en tankbil for å fylle på gass i "fem-cc"-tanken som er vanligst blant forbrukere? La oss finne ut av det:
- Noen av beholderne for flytende gass fylles ikke "under nakken", men bare med 80–85 %. Følgelig vil det i en tank med et volum på 5 m³ være omtrent 4250 liter eller (i form av masse) 2300 kg gass;
- Vi har allerede bestemt at i vårt tilfelle bruker det flytende gassvarmesystemet 0,5 kg drivstoff per time;
- Vi deler den totale massen på 2300 kg gass i bensintanken med 0,5 kg / time, og vi får 4600 timer - for en slik tid har vi nok drivstoff;
- Å dele 4600 timer på 24 gir oss totalt 190 dager. Det vil si at én fylling av en gasstank med et volum på 5 m³ er nok til å varme opp et hus på 100 m² i nesten hele fyringssesongen (i et temperert klima).
Dette er teoretiske beregninger, men i realiteten kan drivstofforbruket reduseres betydelig.Med riktig innstilling av forbrenningsmodusene er en gassvarmekjele for flytende gass i stand til å forbruke 1,5–2 ganger mindre drivstoff, og temperaturen i huset vil opprettholdes på et akseptabelt nivå.
For å redusere mengden brennbar gass, bruk automatisering, som bytter kjelen til moderat modus om natten, reduserer temperaturen i systemet med 7–9 grader, og oppnår dermed en kostnadsreduksjon på 30 %.
Hvordan slå på gasskonvektoren
For normal og korrekt drift av enheten, må du vite hvordan du slår på gasskonvektoren. Den første oppstarten av enheten overlates best til en spesialist som gjorde installasjonen. Etter at masteren har utført idriftsettelse, kan du bruke enheten selv.
Algoritmen for å slå på en gasskonvektor innebærer:
- sjekk for trekkraft;
- åpne gassventilen ved varmeinntaket;
- tenner tenning.
Når du tenner tenneren, hold inne justeringsholderhåndtaket på ventilen i flere sekunder. Hvis veken ikke går ut i løpet av denne tiden, må du sakte vri knappen og stille inn ønsket temperatur. Hovedbrenneren tennes automatisk.

Hvis konvektoren i tillegg er utstyrt med en vifte, elektrisk tenning og en superlader, skjer oppstarten i automatisk modus. For å gjøre dette trenger du bare å slå på enheten i nettverket, åpne gasstilførselsventilen og starte den tilsvarende knappen på panelet. Komplett med enheter kommer instruksjoner for å slå på enheten, takket være disse kan du også justere temperaturen. Mange lurer på hvorfor gasskonvektoren begynte å varme dårlig.Dette kan skyldes tilstopping, og det er derfor det er nødvendig å periodisk ringe veiviseren for å rengjøre dysen og regulere temperaturen.
Prinsippet for drift av en lagringsgasskjele
Det finnes flere forskjellige typer varmtvannsberedere. Til tross for forskjellen i design, er alle gasskjeler av kapasitiv type forskjellige i samme driftsprinsipp. Vannoppvarming utføres som følger:
- Forbrenningskammer - i bunnen av kroppen er en brenner med tvungen eller naturlig trekk. Når gass brennes frigjøres varme. I motsetning til strømningskolonner kommer ikke brenneren i direkte kontakt med varmeveksleren. Brennkammerets oppgave er å generere varme og lede den til flammerøret.
- Varmeveksler - i kjelen er det ingen radiatorer kjent for øyeblikkelig varmtvannsberedere. Varmen som frigjøres ved forbrenning av gassen ledes til flammerøret. Veggene til det oppvarmede røret er i kontakt med varmt vann. Varmeveksling finner sted.
- Vannforsyning til forbrukeren - den oppvarmede væsken forblir i en varmeisolert beholder. Varmtvannsberederen holder automatisk temperaturen. Når vannkranen åpnes, skapes varmtvannstrykk, som i en konvensjonell kjele, ved å fortrenge det med væske fra kaldtvannstilførselen. Varmtvann leveres umiddelbart til forbrukeren.
Den første oppvarmingen utføres innen 20-30 minutter. Etter det fortsetter kjelen å opprettholde den nødvendige behagelige temperaturen, mens gassforbruket minimeres.Den interne enheten inneholder: automatisering, et system for å forhindre kalsiumavleiringer (magnesiumanode), samt ulike sensorer (gasstrykk, vanntrykk, trekk). Volumet av lagringstanken for husholdningsformål varierer fra 80 til 200 liter.
Teoretisk del
Oppvarming utføres med gass:
- butan;
- propan.
Gassen blir flytende, tappet og levert i denne tilstanden til industri og privat sektor.
Siden i den gassformede aggregeringstilstanden opptar gassen et stort volum med en liten mengde, som et resultat av behandlingen med høyt trykk, går den over i en flytende tilstand. Dette lar deg pumpe gass inn i sylindrene med et større volum.
Sylinderen er koblet til varmekjelen gjennom en reduksjonsanordning (en enhet for å redusere trykket i systemet).
Reduser for å koble til
Gassen som forlater sylinderen passerer gjennom reduksjonsrøret og går tilbake til sin opprinnelige (gassformige) aggregeringstilstand som et resultat av en rask reduksjon i trykket. I kjelen blir den brent, og frigjør en stor mengde varme.
Fordeler med gassballongoppvarming hjemme
- Drivstoff: rent (miljømessig) og oppfyller alle forskrifter og standarder.
- Autonomi.
- Relativ stabilitet: trykket i rørene hopper ikke og endres ikke.
- Enkel betjening og enkel administrasjon.
- Drivstofforbruket er minimalt.
Under byggingen av en ny og rekonstruksjon av en gammel bygning, er det nødvendig å nøye vurdere oppvarmingen av dachaen med gassflasker, som har blitt enda mer populær de siste årene.
I tillegg, fra varmesystemet på gassflasker, kan du forsyne forstadseiendommen din med varmt vann.
Gassoppvarming av et landsted brukes i tilfeller der det ikke er mulig å koble hytta til hovedgassrørledningen.
Oppvarming med gassflasker har høy effektivitet, siden flytende (naturlig) gass veldig raskt, nesten umiddelbart, går fra en aggregeringstilstand til en annen (fra væske til gass).
LPG kjele
Slik oppvarming av et landsted med gassflasker er virkelig autonom, siden naturgassflasker du kan til og med ta den med til skogvokterhytta og organisere oppvarming fra en gassflaske der.
Individuell oppvarming av et landsted med flaskegass gjør det mulig:
- varme opp indre rom og rom;
- bruk vannet som varmes opp av systemet til dine umiddelbare behov (gjennom en varmeveksler).
I dag foretrekker mange å bruke propan-butan i sylindere. Det er den mest ettertraktede, siden den har flere fordeler.
Som for eksempel:
- tilgjengelighet;
- høy brennverdi;
- sikkerhet;
- enkel betjening;
- utstyrs holdbarhet;
- muligheten for å erstatte brenneren med en variant for naturgass;
- arbeid i automatisk modus.
Takket være disse fordelene har forstadseiere:
- pålitelig;
- kostnadseffektiv;
- kontinuerlig oppvarming av huset fra en gassflaske.
Et stort pluss gjør det mulig å slå på autonom oppvarming av huset på gassflasker med flytende gass når som helst. Og så, når huset fortsatt er under bygging og når huset har vært bygget i lang tid og du allerede har slått deg helt ned i det.
Oppvarming med gassflasker er også mulig når det har blitt uakseptabelt økonomisk eller estetisk å bruke andre typer oppvarming.For eksempel: diesel (dyrere hver dag); ved (sot, røyk).
Koble til flere sylindre
Når du bruker gassflaskeoppvarming, bør du lytte til alle anbefalingene og rådene fra håndverkere og personer som har brukt flaskegassoppvarming i mer enn ett år (se Gassoppvarming i et trehus: implementeringsmuligheter og sikkerhetstiltak)
I mange butikker kan du kjøpe en brenner designet for å fungere fra flytende gassflasker.
Det er mange alternativer å velge mellom, men det er best å velge en brenner med en kapasitet på ca. 10-20 kW, avhengig av det totale volumet av oppvarmede rom.
En flytende gassflaske kobles til den kjøpte brenneren gjennom en spesiell girkasse (kjøpes separat), som skal forbruke fra 1,8 kubikkmeter per time til 2 kubikkmeter per time (den vanlige bruker 0,8).
Hvis du bruker en brenner som er designet for å fungere fra hovedgass, vil det være nødvendig å justere ventilen for proporsjonal gasstilførsel, siden trykket i ledningen er en størrelsesorden lavere og hullet i ventilen er større.
Hver brenner, som er designet for å varme opp huset med flaskegass, er ledsaget av en instruksjon der du finner en beskrivelse av denne justeringen.
Du kan selvfølgelig bruke en gammel gasskomfyr i sovjetisk stil (for å spare penger), men du må også bytte ut dysen i den (se bilde)
Gasskomfyr jetfly
på den andre (med et mindre hull).
Du kan finne alle metoder, metoder og instruksjoner om hvordan du gjør dette i artikler og fora på Internett eller se en video om reinstallering av jetfly.
















































